Veuillez choisir le dossier dans lequel vous souhaitez ajouter ce contenu :
Filtrer les résultats
Des progrès significatifs dans le domaine de la catalyse ont été réalisés grâce à la compréhension des principes de réactions chimiques et à la conception minutieuse des réacteurs. Au cours des dernières années, la science des matériaux a contribué au domaine de la catalyse par approche holistique de la microstructure du catalyseur pour relier la composition, la cristallographie et la morphologie à ses performances. Au cœur du paradigme processus-structure-propriété, cette méthode a fourni une compréhension approfondie du comportement du catalyseur tout en jetant les bases d'une conception rationnelle de nouveaux catalyseurs.Nous discuterons de nos travaux récents pour comprendre l’interaction complexe …
Il est bien établi que les propriétés catalytiques des nanoparticules sont non seulement dues à une surface spécifique décuplée mais aussi à une réactivité accrue. Bien que leur efficacité catalytique puisse aisément être testée, l'optimisation de la formulation nécessite une compréhension approfondie de l'évolution du comportement physico-chimique des nanoparticules dans leur milieu réactionnel. Dans cette optique, plusieurs méthodes de caractérisation s'affairent à dresser un portrait général des catalyseurs avant et après la réaction. Bien que les méthodes ex situ fournissent un bilan détaillé des caractéristiques physiques et chimiques des nanoparticules, elles ne sont pas révélatrices de l'état de celles-ci durant …
Il est bien établi que les propriétés catalytiques des nanoparticules sont non seulement dues à une surface spécifique décuplée mais aussi à une réactivité accrue. Bien que leur efficacité catalytique puisse aisément être testée, l'optimisation de la formulation nécessite une compréhension approfondie de l'évolution du comportement physico-chimique des nanoparticules dans leur milieu réactionnel. Dans cette optique, plusieurs méthodes de caractérisation s'affairent à dresser un portrait général des catalyseurs avant et après la réaction. Bien que les méthodes ex situ fournissent un bilan détaillé des caractéristiques physiques et chimiques des nanoparticules, elles ne sont pas révélatrices de l'état de celles-ci durant …
Il est bien établi que les propriétés catalytiques des nanoparticules sont non seulement dues à une surface spécifique décuplée mais aussi à une réactivité accrue. Bien que leur efficacité catalytique puisse aisément être testée, l'optimisation de la formulation nécessite une compréhension approfondie de l'évolution du comportement physico-chimique des nanoparticules dans leur milieu réactionnel. Dans cette optique, plusieurs méthodes de caractérisation s'affairent à dresser un portrait général des catalyseurs avant et après la réaction. Bien que les méthodes ex situ fournissent un bilan détaillé des caractéristiques physiques et chimiques des nanoparticules, elles ne sont pas révélatrices de l'état de celles-ci durant …
Il est bien établi que les propriétés catalytiques des nanoparticules sont non seulement dues à une surface spécifique décuplée mais aussi à une réactivité accrue. Bien que leur efficacité catalytique puisse aisément être testée, l'optimisation de la formulation nécessite une compréhension approfondie de l'évolution du comportement physico-chimique des nanoparticules dans leur milieu réactionnel. Dans cette optique, plusieurs méthodes de caractérisation s'affairent à dresser un portrait général des catalyseurs avant et après la réaction. Bien que les méthodes ex situ fournissent un bilan détaillé des caractéristiques physiques et chimiques des nanoparticules, elles ne sont pas révélatrices de l'état de celles-ci durant …
Le présent travail consiste à analyser par microscopie électronique en transmission (MET) les nanoparticules (NPs) de carbure de fer au cours des quatre étapes de la synthèse Fischer-Tropsch (FT): 1.La génération par plasma des nanoparticules de carbure de fer passivée au carbone; 2.L’activation des NPs par un traitement à l’H2 pour les exposer; 3.Après la synthèse F-T, une fois les NPs désactivées; 4.Suivant la régénération par réduction des nanoparticules. Cette étude se penchera sur l’évolution des différentes phases cristallines, de la structure et de la morphologie des nanoparticles, telles que déduites par l’imagerie TEM de haute résolution et des méthodes …
Les piles à combustible représentent une solution prometteuse pour le développement des technologies de production d’énergie efficace. Elles offrent des rendements plus élevés, en plus du fait qu’elles peuvent opérer avec une multitude de carburants, tel l’H[SUB 2]. Donc, associer une unité de reformage, qui produit de l’H[SUB 2], aux piles à combustible, permettrait de les alimenter directement. La problématique liée au reformage est l’efficacité et le coût des catalyseurs utilisés. Les catalyseurs les plus efficaces sont généralement à base de métaux nobles, le reste des catalyseurs se désactivent rapidement et leur remplacement systématique ne les avantage pas, surtout à …
Les ferrites de Ni, (Ni[SUB x],Fe[SUB 1-x])•O.Fe[SUB 2]O[SUB 3], sont des oxydes ferrimagnétiques de type spinelle inverse. La distribution relative des ions Fe(II) et Fe(III) dans la maille cristalline permet à la structure d’accommoder des écarts importants à la stœchiométrie. Cette structure polyvalente permet également de combler des lacunes d’oxygène par une redistribution des ions Fe(III) et Fe(II). Ces aspects cristallographiques confèrent aux ferrites des propriétés catalytiques intéressantes, telles que la synthèse de l’H[SUB 2] à partir de l’eau ou encore le reformage du CH[SUB 4] au CO[SUB 2]. C’est dans ce contexte que l’étude des propriétés thermochimiques de nano-poudres …